Die Bestimmung der rheologischen Eigenschaften von fließfähigem Beton und SVB - die Vorteile eines modifizierten Online Kugelmesssystems

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Transkript:

Die Bestimmung der rheologischen Eigenschaften von fließfähigem Beton und SVB - die Vorteile eines modifizierten Online Kugelmesssystems The Determination of Rheological Properties of High Slump Concrete and SCC - the Advantages of a Modified Online Ball Measuring System Ivan Paric, Florian Fleischmann, Markus Greim, Wolfgang Kusterle S. 1

Inhalt / Content Stand der Technik und Wissenschaft bezüglich Kugelrheometer State of the technology and science releating to Ballrheometer Umsetzung der Messung im Mischer Implementation of measurement in the mixer Versuchsergebnisse und Fazit Experimental results and conclusion S. 2

Definitionen / Definitions Konsistenz / consistency Die Konsistenz ist ein Maß für die Verarbeitbarkeit des Frischbetons (Weichheit, Steifigkeit). Sie wird in Konsistenzklassen eingeteilt. The relative mobility or ability of freshly mixed concrete to flow. They are divided into consistency classes. Viskosität / viscosity Die Viskosität ist ein Maß für die Zähflüssigkeit eines Fluides. The resistance to flow of a material once flow has started. Fließgrenze / yield stress Die DIN 1342-1 definiert die Fließgrenze als kleinste Schubspannung, oberhalb derer ein plastischer Stoff sich rheologisch wie eine Flüssigkeit verhält. The DIN 1342-1 defines the yield point as the lowest shear stress above which a plastic material behaves like a liquid. S. 3

Amount of reinforcement Definitionen / Definitions Complex geometry Bild HC Anwendungsbereiche von LVB (F5/F6) und SVB in Abhängigkeit von Bewehrungsgrad und Bauteilgeometrie. Applications of ECC (F5 / F6) and SCC depending on amount of reinforcement and complexity of geometry. S. 4

Stand der Technik State of technology Bild SCC Richtlinie Verarbeitungsfenster für einen SVB bei normgerechter Frischbetonprüfung Processing window for SVB in standard-compliant fresh concrete testing S. 5

Stand der Technik State of technology V-funnel test as an indicator for Viscosity Slump-flow as an indicator for yield stress J-ring as an indicator for the passing ability of SCC S. 6

Definitionen / Definitions Bild Kords Bingham Modell zur Beschreibung des Verformungsverhaltens von Suspensionen mit den Kenngrößen Fließgrenze τf und Viskosität η. Bingham model to describe the deformation behavior of suspensions with the parameters yield point τf and viscosity η. S. 7

Stand der Wissenschaft State of the science Ball measuring system delivering reliable values S. 8

Stand der Wissenschaft State of the science 1 0,75 0,5 Velocity Profil a Profil b 0,25 0 0 0,25 0,5 0,75 1 Revolution S. 9

Stand der Wissenschaft State of the science Messergebnisse und Auswertung nach Bingham-Modell, Ausgleichsgerade mit Fließgrenze und Viskosität (links) und mit konstanter Schergeschwindigkeit (rechts). Test results and assessment according to the Bingham model. Flow curve with Bingham yield stress and viscosity (left) and with constant shear rate for determination of static and dynamic yield stress (right). S. 10

Laborpraktische Umsetzung Lab. size application Implementation of the ball-measuring system in the EIRICH research mixer S. 11

Laborpraktische Umsetzung Lab. size application Ein neues gekürztes Messprofil A new condensed measuring profile S. 12

Laborpraktische Umsetzung Lab. size application Getestete Geschwindigkeitsprofile Tested velocity profiles S. 13

Mischungszusammensetzung Mix design CEM II/A-S 42.5 R 400.00 kg/m³ Fly ash (K-value = 0.4) 135.00 kg/m³ Sand 0/4 mm 1000.00 kg/m³ Gravel 4/8 mm 200.00 kg/m³ Gravel 8/16 mm 440.00 kg/m³ HRWR Water 6.00 kg/m³ 200.00 l/m³ Mixing sequence: Feeding-in of all dry components 30 s mixing dry components 90 % of water addition 30 s mixing Addition of rest water and superplastiziser 90 s main mixing process S. 14

Laborpraktische Umsetzung Lab. size application Mean value of the dyn. yield stress Graph aus der Analyse von Phase 1 des Profils mit der daraus resultierenden dynamischen Fließgrenze, sowie Informationen über das Testverfahren. Resulting graph from analysis of phase 1 of the profile with the resulting dynamic yield stress, as well as information regarding testing procedure. S. 15

Laborpraktische Umsetzung Lab. size application Graph aus der Analyse von Phase 2 des Profils mit der resultierenden Viskosität und Bingham Fließgrenze. Resulting graph from analysis of phase 2 of the profile with the resulting viscosity and Bingham yield stress. S. 16

Ergebnisse / Results Time after mixing 2 Minutes 12 Minutes 25 Minutes Results in the first 25 minutes after the mixing process, velocity 2.0. Comparison of Bingham yield stress, verification of the depot effect. viscosity a S. 17

Ergebnisse / Results Time after mixing 2 Minutes 12 Minutes 25 Minutes Results in the first 20 minutes after the mixing process, velocity 2.0. Comparison of dynamic yield stress, verification of the depot effect. S. 18

Ergebnisse / Results Time after mixing 20 Minutes 25 Minutes + 1l/m³ 34 Minutes + 1l/m³ Stepwise adding of 1 l/m³ of water, 25 and 34 minutes after mixing process. Comparison of viscosity and Bingham yield stress. S. 19

Ergebnisse / Results Time after mixing 20 Minutes 25 Minutes + 1l/m³ 34 Minutes + 1l/m³ Stepwise adding of 1 l/m³ of water, 25 and 34 minutes after mixing process. Comparison of dynamic yield stress. S. 20

Schlussfolgerung Conclusion Ball-Measuring System No permanent shearing of the specimen No segregation No lubricant film at the interface between the sample and the surface Stiffening and setting is not affected S. 21

Ausblick / Outlook Already achieved targets Evaluation of the flowability and the rheological properties of SCC automatically, directly after the mixing process has been finished At the end of the mixing process a rheometer immerses into the concrete and starts the measurement At this time a correction of the mixture is still possible, before it is filled into the truck Who decides the correction within some seconds? S. 22

Ausblick / Outlook S. 23

Ausblick / Outlook Laufende Forschung /Ongoing research Expertensystem zur Nachsteuerung von SVB, LVB und Fließestrich mit den erforderlichen Eingangsparametern Expert system for readjustment of SVB, ECC and liquid screed with the required input parameters Sofortige automatisierte Nachsteuerung Instant automated readjustment Zielsichere Produktion mit geringem Ausschuss Accurate production with minimal waste SVB kann wirtschaftlich als dauerhafter Massen-Baustoff mit geringem Fehlerpotential in der Verarbeitung eingesetzt werden und Rüttelbeton ersetzen. LVB und Fließestrich können zielsicherer hergestellt und überwacht werden. SCC can be produced economically with low error potential used as a permanent building material and replace vibrated concrete. ECC and leveling screed can be effectively prepared and monitored. S. 24

Danke für Ihre Aufmerksamkeit Thank you for your attention S. 25